Projets novateurs réalisés

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13270 Projets achevés

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Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Génie - biomédical
4%
Génie - chimique / biologique

Exploration du potentiel des suppresseurs chimiques des mutations absurdes pour le traitement de multiples troubles génétiques

Plus de 5 000 maladies génétiques rares touchent collectivement 1 Canadien sur 12. Pour ces troubles, environ 10% des patients partagent un type de mutation commun qui introduit un codon de terminaison prématuré (PTC) dans le gène et entraîne une protéine tronquée et non fonctionnelle. Les suppresseurs PTC précédemment trouvés ont un effet limité ou des effets secondaires inacceptables. L’objectif de mon projet est d’utiliser une nouvelle approche pour découvrir de nouveaux produits chimiques qui suppriment le PTC avec un potentiel thérapeutique pour de multiples troubles génétiques. Je vais tester plus de 300 000 produits chimiques dans un test de dépistage à base de levures pour détecter ceux qui peuvent agir comme des suppresseurs de PTC. Je testerai l’activité de ces substances chimiques dans des cellules provenant de patients atteints de divers troubles génétiques et porteurs de PTC. Enfin, je vais élucider le mécanisme d’action des composés actifs. La section de sélection de cette proposition sera réalisée en collaboration avec le Centre for Drug Research and Development (CDRD).

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Superviseur du corps professoral :

Dr Michel Roberge

Étudiant :

Alireza Baradaran-Heravi

Partenaire :

Centre de recherche et développement pharmaceutique

Discipline :

Biochimie / Biologie moléculaire

Secteur :

Pharmaceutiques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Étude sur la durabilité et la durée de vie des structures gravitationnelles en béton (Phases 1, 2)

Le projet se concentre sur le développement de certains mélanges HPC utilisant des matériaux de béton disponibles à Terre-Neuve. Les mélanges HPC développés peuvent être utilisés avec succès par les fournisseurs de béton dans la région de Terre-Neuve, notamment pour la construction de structures marines et offshore. Le projet vise également à fournir une analyse basée sur des données sur la durée de vie de certains mélanges locaux de béton destinés à être utilisés dans les structures à base gravitationnelle. L’analyse basée sur les données donnera aux concepteurs/ingénieurs une vision de la durée de vie utile prévue de certains mélanges courants de béton et pourra aider les décideurs à aborder l’incertitude concernant le démantèlement des structures offshore, surtout si la décision de réutilisation a été favorisée.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Assem Hassan

Étudiant :

Hossam Alalaily & Ahmed Abouhussien

Partenaire :

Stantec Consulting Ltd.

Discipline :

Génie

Secteur :

Construction et infrastructures

Université :

Université Memorial de Terre-Neuve

Programme :

Accélération

Étalonnage, caractérisation et optimisation du système d’imagerie micro-ondes pour la surveillance des grains

L’imagerie micro-ondes (MWI) est une modalité émergente dont l’objectif est d’estimer les propriétés électriques d’un objet d’intérêt. Cela se fait en transmettant un signal micro-ondes dans l’OI et en recueillant des mesures à l’extérieur de l’OI. Les mesures sont des entrées à un algorithme d’optimisation qui résout les propriétés électriques inconnues. Il a été prouvé, grâce à des techniques informatiques, que la modalité proposée peut être adaptée avec succès pour surveiller la teneur en humidité à l’intérieur des bacs à grains. Sur la base de l’étude mentionnée ci-dessus, des prototypes matériels et instruments, utilisés dans le système MWI à bac à grains, ont été conçus et construits. Dans ce travail, des techniques d’étalonnage pour des ensembles de données réels collectés à partir d’un système MWI à grains sont étudiées et appliquées. Les données calibrées sont ensuite inversées à l’aide d’algorithmes d’inversion de pointe. De plus, des techniques novatrices pour réduire l’erreur de modélisation par optimisation matérielle sont étudiées et testées à l’aide de chambres métalliques prototypes à grande échelle. La recherche se déroule au Laboratoire d’imagerie électromagnétique de l’Université du Manitoba.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Joe LoVetri

Étudiant :

Amer Zakaria

Partenaire :

TRTech

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Valorisation des sous-produits provenant des usines de biodiesel et de pâte/papier en produits chimiques verts et carburants

Le glycérol est produit en grande quantité comme sous-produit dans les usines de biodiesel, et donc l’utilisation du glycérol brut pour des produits chimiques à valeur ajoutée (comme le 1,2-propanediol – une matière première importante utilisée dans la production de résines polyester et de produits pharmaceutiques) apportera à la fois des bénéfices économiques et environnementaux aux usines de biodiesel. D’autre part, le déclin du besoin du marché pour les produits conventionnels en pâte à papier et la croissance rapide de la demande de produits chimiques verts, de combustibles et de biomatériaux ont créé une nouvelle opportunité pour l’industrie forestière où il existe de nombreuses ressources biorenouvelables : la biomasse forestière et les résidus. La lignine – actuellement produite en grande quantité (~50 millions de tonnes par an à l’échelle mondiale) comme sous-produit dans les usines de pâte à papier – est principalement utilisée comme source de chaleur à faible valeur. Cependant, la lignine est la plus grande source naturelle de composés aromatiques, et elle peut être dépolymérisée/liquéfiée en huiles aromatiques ou phénoliques. Les huiles aromatiques/phénoliques dérivées de la lignine peuvent être utilisées comme produits chimiques verts pour substituer le phénol ou les polyols dans la production de résines phénoliques ou polyuréthaniques, respectivement. Les huiles peuvent aussi être transformées en biocarburants avancés grâce à l’hydrotraitement.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Charles Xu

Étudiant :

Malaya Nanda, Cheng Guo et Matthew Tymchyshyn

Partenaire :

Services bioanalytiques CENNATEK Inc.

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Énergie alternative

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Modélisation dynamique et contrôle adaptatif en temps réel d’un UAV à double conduit avec rotors basculants

Les véhicules aériens sans pilote (UAV) attirent une attention significative auprès des instituts de recherche et de l’industrie. Ils entrent dans le domaine des applications civiles telles que la recherche et le sauvetage et la police urbaine. Créer des drones robustes capables de décoller, voler et atterrir en toute sécurité sur des terrains accidentés de façon autonome demeure un défi. L’objectif de cette recherche porte sur : (1) la réalisation d’une analyse dynamique complète d’un UAV VTOL à rotor basculant à double conduit développé par 4Front Robotics, (2) la mise en œuvre et l’évaluation du contrôleur adaptatif robuste développé par 4Front Robotics pour le vol stationnaire et le décollage et atterrissage sécuritaires sur des terrains accidentés et inclinés, et (3) l’ajustement du contrôleur par simulation et expérimentations sur le terrain. 4Front Robotics, une entreprise entièrement canadienne située à Calgary, en Alberta, est un fournisseur de solutions complètes pour les véhicules sans pilote (www.4frontrobotics.com). Ils construisent des véhicules aériens/terrestres sans pilote (UA/GV) très maniables. Leur drone VTOL à rotors basculants à double conduit offre en particulier une plateforme adaptée à l’exploitation dans des environnements impénétrables pour hélicoptères.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Mehran Mehrandezh

Étudiant :

Kiarash Samsami

Partenaire :

4Front Robotics

Discipline :

Génie

Secteur :

Aérospatiale et défense

Université :

Université de Regina

Programme :

Accélération

Choix et conséquences : une recherche multiméthode pour soutenir une meilleure prise de décision et une meilleure mise en œuvre

La recherche proposée vise à explorer quatre façons de soutenir une prise de décision éclairée et le développement durable en : 1. développer une approche intégrée de la planification combinant la création de scénarios et la prise de décision structurée (GDS); 2. tester les améliorations méthodologiques de la GDS en augmentant notre compréhension de la façon de mesurer les valeurs et les préférences; 3. examiner comment communiquer efficacement et utiliser des données de haute qualité pour orienter la prise de décision, ainsi que le suivi et l’évaluation; et 4. former les praticiens actuels et futurs en planification afin qu’ils développent les compétences nécessaires pour devenir des leaders en durabilité. Cette recherche aidera à orienter l’approche d’EcoPlan International en matière de planification et de prise de décision, et favorisera la prestation de résultats de haute qualité à ses clients.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Michael Meitner

Étudiant :

Julian Gonzalez, Lorien Nesbit & À déterminer

Partenaire :

EcoPlan International Inc.

Discipline :

Gestion des ressources et de l’environnement

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

HVDC « Superline » pour améliorer la stabilité angulaire du système AC-DC

La transmission en courant continu haute tension (HVDC) est utilisée pour le transfert d’énergie en vrac sur de longues distances. Le système hydroélectrique du Manitoba consiste à collecter l’électricité AC dans le nord, où elle est convertie en courant continu, puis transférée au sud du Manitoba (environ 900 km) où elle est reconvertie en courant alternatif pour alimenter les consommateurs. Récemment, des problèmes d’oscillations inter-aires ont été signalés dans le système. Manitoba Hydro utilise des signaux de rétroaction tels que la fréquence provenant des stations de conversion comme entrée de contrôle pour moduler la puissance via des liaisons HVDC afin d’amortir ces oscillations. Cependant, parfois ces signaux de rétroaction peuvent manquer d’observabilité que les modes critiques, ce qui peut entraîner des oscillations soutenues et éventuellement un effondrement du système. Dans cette recherche, nous étudierons les signaux locaux et distants riches en informations modales afin de concevoir le système de contrôle. De plus, nous développerons une stratégie de contrôle robuste face à la perte ou au retard de ces signaux distants.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Ani Gole

Étudiant :

Prashant Agnihotri

Partenaire :

Manitoba Hydro

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Secteur de l’énergie

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Films minces au carbone pour applications en bijoux cosmétiques

Les couches minces de carbone trouvent une grande variété d’applications militaires, industrielles et commerciales. Arnell Workshop Inc., un fabricant de bijoux cosmétiques basé à West Kelowna, en Colombie-Britannique, utilise de minces couches de carbone pour recouvrir les anneaux en titane. À l’heure actuelle, ils font appel à une entreprise américaine pour effectuer ces dépositions. Ils sont cependant découragés par la qualité des films résultants (ils semblent s’écailler et ne sont pas uniformes en épaisseur) et par le temps nécessaire pour que leur produit soit expédié vers et depuis cette entreprise américaine (plus d’une semaine). Cela a convaincu la direction d’Arnell Workshop Inc. d’envisager d’effectuer des dépositions internes. Nous visons à personnaliser et optimiser les conditions de dépôt requises pour ces dépôts en couches minces en utilisant le système de sputtering disponible chez Arnell Workshop Inc. L’évaluation de la qualité et les protocoles de vieillissement accéléré seront également développés dans ce projet. On espère que les résultats de ce projet donneront à notre partenaire industriel, Arnell Workshop Inc., un avantage stratégique sur ses concurrents.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Stephen O’Leary

Étudiant :

Jonathan Laumer & À déterminer

Partenaire :

Arnell Workshop Inc.

Discipline :

Génie

Secteur :

Biens de consommation

Université :

Université de la Colombie-Britannique Okanagan

Programme :

Accélération

Utilisation de CityEngine pour la modélisation 3D paramétrée de scénarios de croissance régionale

En 2006, le gouvernement de l’Ontario a lancé « Des endroits pour croître : Plan de croissance pour le Grand Fer à Cheval d’Or » afin de contrôler l’étalement urbain, de protéger les terres agricoles et les espaces verts, de créer des communautés complètes et de revitaliser les centres-villes et les centres urbains. Les principales spécifications incluent des objectifs d’intensification minimale, comme l’exigence que 40% des nouveaux développements résidentiels aient lieu dans des zones bâties existantes. Un rapport récemment publié par Allen et Campsie (2013) a révélé que de nombreuses municipalités de la région de Toronto ne prévoient pas de respecter les objectifs d’intensification imposés. Ce stage examinera l’impact de divers scénarios de croissance sur la forme urbaine pour une municipalité d’étude de cas en développant des modèles 3D dans le logiciel CityEngine d’Esri. Le stagiaire étudiera l’utilisation de rues, de blocs et de quartiers générés de manière procédurale pour une visualisation efficace des options de développement. Ces visualisations contribueront à l’engagement des parties prenantes et des citoyens dans la planification régionale via une application Web. Elle permet une modélisation de scénarios novatrice pour un plaidoyer efficace et une élaboration de politiques afin de soutenir une croissance économique et écologiquement durable.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Claus Rinner

Étudiant :

Michael Markieta

Partenaire :

Esri Canada

Discipline :

Géographie / Géologie / Sciences de la Terre

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université métropolitaine de Toronto

Programme :

Accélération

Assemblage d’un système de production continue de nanoperles de carbone

Les nanoperles de carbone constituent une classe de matériaux innovante et passionnante qui présente des caractéristiques uniques, et elles s’avèrent être une excellente alternative aux nanotubes de carbone pour différentes applications. Actuellement, ils sont expérimentés avec succès comme matériau pour cathodes froides destinées à des applications d’instrumentation basées sur faisceau d’électrons et ils peuvent être utilisés pour le développement de nanocomposites polymères aux propriétés spécifiques. Nous prévoyons de développer un nouveau réacteur de dépôt chimique en phase vapeur avec un mécanisme permettant une prolongation de la durée de vie du nanocatalyseur, ce qui pourrait favoriser le processus de croissance du matériau. Un nouveau procédé de fabrication basé sur l’optimisation de facteurs tels que la température, les flux de gaz et la vitesse de rotation du substrat sera déterminé afin d’obtenir le débit le plus élevé pour une production continue.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Truong Vo-Van

Étudiant :

Babacar Diop

Partenaire :

Nanomed

Discipline :

Physique / Astronomie

Secteur :

Fabrication

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Développement économique grâce à une gestion forestière durable à la forêt et réserve faunique de Haliburton

Les candidats à la maîtrise en conservation forestière de la Faculté de foresterie de l’Université de Toronto participeront à la recherche et au développement du biochar dans la Réserve de forêt et faune de Haliburton Ltd. Les études fourniront une base plus solide pour la certification et la normalisation du produit destiné à une utilisation dans les systèmes et opérations forestières de la forêt de Haliburton, ainsi que dans les applications de jardinage urbain à titre d’amendement du sol. La recherche proposée contribuera à qualifier le biochar de la forêt de Haliburton comme un produit assuré et fiable, avec des caractéristiques valorisées et des effets écologiques très favorables. Les études viseront également à établir et à identifier des relations de croissance positives entre le biochar et les champignons d’intérêt particulier pour la culture, en fonction de leurs propriétés commerciales recherchées dans la forêt de Haliburton.

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Superviseur du corps professoral :

Dr Sean Thomas

Étudiant :

Nina Renee Shach & À déterminer

Partenaire :

Réserve forestière et faunique de Haliburton LTD

Discipline :

Foresterie

Secteur :

Foresterie

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Développement de la technologie d’imagerie spectroscopique pour l’inspection de la qualité des grains

L’infestation des champignons Fusarium cause aux producteurs canadiens de céréales une perte d’environ 1 milliard de dollars par année. Les champignons Fusarium produisent des toxines, par exemple le désoxynivalenol (DON), qui causent des effets toxiques chez les animaux et possiblement chez l’humain. Nous développerons un appareil portatif portatif d’imagerie hyperspectrale pour détecter, sur le terrain, l’infestation de Fusarium dans les grains. Nous évaluerons également l’applicabilité de la tomographie spectroscopique par cohérence optique pour déterminer avec précision et rapidité le niveau de DON dans les grains à haute sensibilité (1 ppm à 10 ppm). Une telle technologie d’imagerie spectroscopique précise, rapide, pratique et sensible pourrait être largement déployée dans les fermes pour aider les agriculteurs à stocker des grains sans agents pathogènes. Le partenaire industriel, Channel Systems, est un fournisseur de systèmes d’imagerie hyperspectrale. La disponibilité d’un matériel portatif d’imagerie hyperspectrale portative, ainsi que d’une application novatrice d’inspection de la qualité des grains, augmenterait la part de marché du partenaire industriel. Cela entraînera des bénéfices économiques considérables pour le partenaire industriel et le Canada

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Superviseur du corps professoral :

Dr Sherif Sherif

Étudiant :

Fernando Saccon

Partenaire :

Channel Systems Inc.

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Agriculture

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération